, тому для розрахунку приймаємо ексцентриситет з статичного розрахунку. Збільшення ексцентриситету від дії поздовжньої сили не враховуємо з огляду на те, що наявність жорстких розпірок істотно знижує розрахункову довжину і можливість втрати стійкості окремої гілки:
Беручи, знаходимо необхідну площу арматури, використовуючи формули 18.1-18.4 [3].
Послідовність розрахунку для позацентрово стиснутих елементів з бетону класу В30 і нижче наступна:
Перетин гілки працює по другому випадку стиснення.
Приймаємо конструктивно за мінімальним відсотком армування табл.38 [1], так як
Друга комбінація зусиль:
Момент від повного навантаження і від її тривалої частини мають різні знаки. Згідно п.3.6 [1], якщо, слід приймати.
Коефіцієнт впливу прогину на ексцентриситет:
Зусилля в гілках:
Перша комбінація зусиль:
Момент від повного навантаження і від її тривалої частини мають різні знаки. Згідно п.3.6 [1], якщо, слід приймати.
Коефіцієнт впливу прогину на ексцентриситет:
Зусилля в гілках:
Третя комбінація зусиль:
Коефіцієнт впливу прогину на ексцентриситет:
Зусилля в гілках:
Розрахунок за визначенням зусиль в гілках для комбінацій першої, другої і третьої показав, що максимальний момент в галузі дає друга комбінація.
Визначимо необхідність постановки арматури.
Перетин працює по другому випадку стиснення.
Приймаємо конструктивно за мінімальним відсотком армування табл.38 [1], так як.
Максимальна розтяжне зусилля виникає в третій комбінації - N = 11,33т.
Необхідна площа арматури:, що менше поставленої арматури в галузі по другій комбінації зусиль.
З розрахунків видно, що розглядати зменшення арматури в перерізі 3-3 немає сенсу, так як арматура підбирається конструктивно.
Розрахунок підкранової частини колони в площині, перпендикулярній площині вигину.
Розрахункова довжина підкранової частини колони
Отже, необхідно врахувати вплив прогину елемента на величину ексцентриситету поздовжньої сили.
Значення випадкового ексцентриситету має бути не менше
Приймаємо більшого значення - 1,72 см.
Для розрахунку беремо четверту комбінацію зусиль в перерізі 4-4.
Момент інерції арматури:
- перший випадок позацентрового стиснення.
Перевіряємо вище прийняте кількість арматури:
Отже, вище прийнятої кількості арматури досить.
2.4.3 Розрахунок рядовий розпірки.
Рядова розпірка - згинається елемент. Найбільш несприятливі для розрахунку зусилля дає друга - і третя комбінація, в якій згинальний момент розтягує верхні волокна -.
Поперечні сили в розпірці:
Друга комбінація зусиль -
Третя комбінація зусиль -
Необхідна площа арматури при двозначній епюрі моментів:
Приймемо попередньо 3d16АIII з
Необхідна площа арматури при дії з урахуванням арматури.
, значить приймаємо 3d16AIII ().
Поперечна сила в розпірці -.
Отже, поперечна арматура потрібно конструктивно.
Погонное зусилля в хомутах, необхідну для сприйняття поперечної сили:
Приймаємо, а діаметр хомутів d6AIII з
Необхідний крок хомутів:
Прийнято - хомути d6AIII, крок 100 мм, число зрізів n = 2.
Міцність похилого перерізу по поперечній силі забезпечена.
2.4.4 Розрахунок верхньої розпірки.
Верхню розпірку розраховують як балку на дію вертикального навантаження і зосередженого моменту (значення М і N беруться для перетину 2-2).
Найбільш невигідна комбінація для визначення площі верхньої і нижньої арматури верхньої розпірки буде поєднання:.Перетин розпірки прямокутне
Нижня арматура підбирається на.
Верхня арматура підбирається на запас міцності на
Поперечна арматура розраховується на зусилля
, отже, хомути ставляться з розрахунку.
Необхідна інтенсивність поперечного армування:
Приймаємо діаметр поперечної арматури - d6AIII, n = 2.
Необхідний крок з розрахунку на поперечну силу:
Прийнято крок поперечних стержнів
2.5 Конструювання частин колони.
2.5.1 Конструювання підкранової частини колони.
2.5.2 Конструювання рядовий розпірки.
2.5.3 Конструювання верхньої розпірки.